第3节 测量液体和固体的密度(教学课件)中物理人教版(2024)八年级上册 第六章 质量与密度(68页PPT)

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第3节 测量液体和固体的密度(教学课件)中物理人教版(2024)八年级上册 第六章 质量与密度(68页PPT)

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(共68张PPT)
第六章
质量与密度
第3节 测量固体和液体的密度
学习目标——物理学科素养
01
物理观念
掌握固体和液体密度的测量方法,理解密度概念及其物理意义。
02
科学思维
学会运用科学思维,通过实验数据分析和推理,得出固体和液体的密度值。
03
科学探究
能够独立完成固体和液体密度的测量实验,包括实验器材的选择、实验步骤的设计以及实验数据的记录和处理。
04
科学态度与责任
培养严谨的科学态度,认识到实验误差的来源,并学会采取措施减小误差,同时增强对科学研究的责任感和使命感。
教学重难点
教学难点
教学重点
掌握固体和液体密度的测量原理及实验操作过程,能够准确运用公式ρ=m/V进行计算。
如何设计合理的实验步骤以减小实验误差,并准确分析实验数据得出可靠的密度值;同时理解实验过程中可能出现的各种问题及其解决方法。
良种是增产的重要因素之一。农民选种有多种方式。例如,为了选出饱满的种粒,可以配制适当密度的盐水进行选种。将种粒浸没在盐水中并适当搅拌,静置一段时间后,清除水面漂浮的空粒、瘪粒,就可以选出较好的种子。
思考:如何测量所配置的盐水的密度呢?
课堂引入
空粒、瘪粒漂浮在盐水表面
视频:盐水选种
01
知识点1 测量盐水的密度
量筒是用来测量液体体积的容器,也可以利用排开液体体积的方法测量形状不规则的固体的体积,如图甲。
(1)用途
知识点1:测量盐水的密度
探究新知
1. 量筒的使用方法
甲 量筒
乙 量杯
生活中除了量筒可以测量液体的体积外,量杯也可测量液体的体积,如图乙。
①单位:量筒上的标度单位一般是毫升(mL)
1毫升(mL)=1厘米3 (cm3);1升(L)=1分米3 (dm3)②最大测量值(量程)
最上面的刻度线指示的数值即为量程,右图所示的量筒,其量程是50mL。
③分度值
量筒上相邻两条刻度线之间的体积为量筒的分度值。该量筒的分度值是1mL。
(2)标度
知识点1:测量盐水的密度
探究新知
(3)使用方法:四会
①会选:在测量前应认清楚量筒的标度单位、量程和分度值,根据被测物体的体积和测量精度的要求选择合适的量筒。
②会放:使用量筒测量体积时,应将量筒放在水平的桌面上。
知识点1:测量盐水的密度
探究新知
③会读:读数时,视线一定要与液体凹液面的底部或凸液面的顶部保持相平,如图所示。
视线与凹液面底部相平
视线与凸液面顶部底部相平
④会记:记录的结果由数字和单位组成。
测量值偏大
测量值偏小
量筒读数时不能“仰视”与“俯视”的原因
知识点1:测量盐水的密度
探究新知
正确读数
(4) 使用量筒的注意事项
①被测液体的体积不能超过量程。
②在测量范围内,应选择分度值较小的量筒,目的是提高精确度,减小测量误差。
③不能对量筒加热,也不能用量筒测量高温以及对玻璃有腐蚀性的液体。
知识点1:测量盐水的密度
探究新知
【视频讲解:量筒的使用方法】
知识点1:测量盐水的密度
探究新知
量筒
盐水
天平
(1)实验原理:
(2)实验器材:天平、烧杯、盐水、量筒。
知识点1:测量盐水的密度
探究新知
2. 实验:测量盐水的密度
①在烧杯中倒入适量的盐水,测量烧杯和盐水的总质量m1(甲图)。
②将烧杯中的盐水部分倒入量筒中,读出量筒内水的体积V(乙图) 。
③测量烧杯和剩余盐水的总质量m2(丙图)。
(3)实验过程



知识点1:测量盐水的密度
探究新知
⑤实验数据记录,如下表所示
烧杯和盐水的总质量m1/g 烧杯和剩余盐水的质量m2/g 量筒中盐水的质量m(=m1-m2)/g 量筒中盐水的体积V/cm3 盐水的密度ρ/(g.cm-3)
④计算盐水的密度
ρ=
m1-m2
V
知识点1:测量盐水的密度
探究新知
思考:如果小明同学所用的实验方案如下,判断测量的密度将不变、偏大还是偏小呢?
实验步骤如下:
①用天平测量出空烧杯的质量m。
②向烧杯中倒入一部分盐水,测量烧杯和盐水的总质量m1。
③将烧杯中的盐水全部倒入量筒中,读出示数为V。
④根据公式计算盐水的密度ρ=(m1- m)/V
(4) 讨论交流
知识点1:测量盐水的密度
探究新知
提示:在步骤③中,将烧杯中的盐水全部倒入量筒中时,由于烧杯内壁会有残留盐水,导致体积V偏小,会使测量的密度ρ偏大。
视频:测量盐水的密度
知识点1:测量盐水的密度
探究新知
知识点1:测量盐水的密度
探究新知
【典例1】小芳的妈妈每年都要腌制一些鸡蛋,为了帮妈妈减轻一些负担,小芳提前配制了一定浓度的盐水,她想知道配制的盐水的浓度,就用天平和量筒进行测量。
(1)小芳进行了测量,步骤如下:
①用调节好的天平测得空烧杯的质量;
②在烧杯中倒入适量的盐水,测得烧杯和盐水的总质量,如图乙所示;
③把烧杯中的盐水倒入量筒中,测得盐水的体积,如图丙所示;
④根据图中的数据利用公式求密度。
知识点1:测量盐水的密度
探究新知
(2)请你帮小芳同学把下表填写完整。
空烧杯的质量 量筒中盐水的体积 烧杯和盐水的总质量 盐水的密度
①30 ② ________ ③____________ ④ ___________
40
76.0
1.15
【详解】(2)[1]如图丙所示,量筒的分度值为2mL,量筒内盐水的体积为V=40mL=40cm3
[2]由图乙知,标尺的分度值为0.2g,游码所对应的质量为1.0g,则烧杯和盐水的总质量为
[3]烧杯内盐水的质量为
根据密度公式可得,盐水的密度为
知识点1:测量盐水的密度
探究新知
(3)在测烧杯和盐水总质量的过程中,小芳发现放上最小砝码后,指针又如图甲所示,她接下来的操作是: ,使天平重新平衡;
取下最小砝码,调节游码
(3)[4]被测物体在左盘中,砝码在右盘中,在测烧杯和盐水总质量的过程中,小芳发现放上最小砝码后,指针又如图甲所示,指针指向中央刻度线右侧,说明加最小的砝码时砝码的总质量大了,所以此时应取下最小砝码,向右调节游码,使天平横梁重新在水平位置平衡。
知识点1:测量盐水的密度
探究新知
(4)经分析,小芳认为以上方法测出的盐水密度比真实值 (选填“偏大”或“偏小”)。为了减小误差,小芳对上述步骤的顺序进行了改进,你认为她的改进顺序是 (填序号)。
偏大
②③①④
(4)[5]如果按上面的操作顺序,盐水的质量是准确的,但把烧杯中的盐水倒入量筒中时,烧杯中还会沾有一定质量的液体,因此用量筒测出的盐水的体积偏小,测出的盐水密度值比真实值偏大。
[6]为避免烧杯残留盐水影响体积测量,应先测烧杯和盐水的总质量,再倒出盐水测体积,最后测烧杯和剩余盐水的质量,这样质量差就是量筒中盐水的质量。所以,改进顺序是②③①④。
02
知识点2 实验:测量小石块的密度
(1)形状规则的固体——刻度尺法
以测量长方体的体积为例:可以利用刻度尺测量长a、宽b、高c,然后根据体积公式计算出体积V=abc。
知识点2:测量小石块的密度
探究新知
1. 固体体积的测量
(2)形状不规则的固体——排水法
①向量筒倒入适量的水,读出体积V1;
②用细线拴好物体,使其浸没在量筒的水中,记录水面到达的刻度V2;
③计算出物体的体积:
V=V2-V1 =30mL-20mL=10cm3。
V2
V1
知识点2:测量小石块的密度
探究新知
(3)漂浮在水面的固体
有些物体的密度比水小,放入水中不会浸没(例如小木块、石蜡、泡沫塑料等),怎样测量它们的密度呢?
要测量它们的密度,关键还是测量它们的体积,如何测量它的体积呢?
知识点2:测量小石块的密度
探究新知
方法一、沉坠法
①用调好的天平测出石蜡的质量为m;
②向量筒内倒入适量的水;
③用细线将小铁块和石蜡拴住(蜡块上,铁块下),先将小铁块浸没量筒水中,读出液面对应刻度为V1(甲图);
④再将它们共同浸没在量筒水中,读出液面对应刻度为V2 (乙图);
⑤石蜡密度的表达式:
ρ=
m
V2-V1
知识点2:测量小石块的密度
探究新知
方法二、针压法
① 用调好的天平测出石蜡的质量为m;
② 向量筒内倒入适量的水,读出体积为V1 (如甲图所示);
③ 用细针将石蜡浸没在量筒水中,读出液面对应刻度为V2 (乙图所示);
④ 石蜡密度表达式:学生补充
知识点2:测量小石块的密度
探究新知
(4)较大的固体
方法一、溢水法
(1) 在大烧杯(或溢水杯)中装满水,把待测的物体浸没在水中,同时用小烧杯承接溢出的水;
(2)用量筒测出溢出水的体积V水。物体体积的表达式:V=V水
知识点2:测量小石块的密度
探究新知
方法二、补水法
(1)把物体浸没在盛有一定水的烧杯中,并在水面处做标记;
(2)取出物体,将量筒中的水加到烧杯的标记处;
(3)量筒中减少的水的体积就是被测固体的体积。
知识点2:测量小石块的密度
探究新知
(5)溶于水(或吸水)的固体——埋沙法
(1)在量筒中倒入适量细沙,摇匀且使细沙表面平整,记下体积V ;
(2)放入物体后再摇晃量筒,使细沙埋住物体,且细沙表面平整,记下此时体积V .
则:物体体积的表达式:V=V -V
V
V2
知识点2:测量小石块的密度
探究新知
(1)实验原理:
(2)实验器材:
天平、量筒、小石块、烧杯、细线、水。

量筒
天平
小石块
知识点2:测量小石块的密度
探究新知
2. 用天平和量筒测量小石块的密度
(3)实验步骤
①用天平测量出小石块的质量m。
②在量筒中放入适量的水,读出量筒中水的体积为V1。
③把用细线吊着的小石块浸入到量筒
的水中,读出小石块和水的总体积为V2。
知识点2:测量小石块的密度
探究新知
石块的 质量m/g 水的体积 V1/cm3 石块和水的 总体积V2/cm3 石块的 体积V/cm3 石块的密度
ρ/(kg·m-3)
ρ=
m
V2-V1
(4)实验数据
(5)计算石块的密度
知识点2:测量小石块的密度
探究新知
(1)能不能先测量小石块的体积,然后测量它的质量?
【分析】不能先测量小石块的体积。因为小石块从水中取出时沾有一些水,再测量它的质量时会变大,导致误差大。
(2)测量小石块的体积时,能不能先测量小石块和水的总体积,再测量水的体积?
【分析】测量小石块的体积时,不能先测量小石块和水的总体积,因为小石块从水中取出时沾有一些水, 再测量水的体积会偏小,导致测量值偏大。
3. 讨论交流
知识点2:测量小石块的密度
探究新知
知识点2:测量小石块的密度
探究新知
视频:测量小石块的密度
知识点2:测量小石块的密度
探究新知
【典例2】小明测量一块实心复合材料的密度。
(1)把天平放在水平台面上,将 移到标尺左端零刻度线处,发现指针如图甲,接下来应向 (选填“左”或“右”)调节平衡螺母使横梁平衡;
游码

知识点2:测量小石块的密度
探究新知
(2)用调好的天平测量该物块的质量时,当在右盘放入最小的砝码后,指针偏在分度盘中线左侧,则应该 ,当天平重新平衡时,盘中所加砝码和游码位置如图乙所示;
向右移动游码
(3)因复合材料的密度小于水,小明在该物块下方悬挂了一铁块,按照如图丙所示①②③顺序,测出了该物块的体积。小明在测体积时的操作顺序会引起密度测量值比真实值 (选填“偏大”“不变”或“偏小”);
由于复合材料出水后会沾有水,导致测得的复合材料的体积偏大,而质量测量准确,由得,密度测量值比真实值偏小。
偏小
知识点2:测量小石块的密度
探究新知
(4)分析以上步骤,你认为测量体积最佳实验步骤顺序应该为 。若图中数据为小明正确操作顺序所获得的数据,则这种材料的密度是 kg/m3;
①③②
[2]由图乙所示,标尺的分度值为0.2g,游码所在位置为1.4g,材料质量为
量筒的分度值为4mL,材料体积为
材料的密度
0.82×103
知识点2:测量小石块的密度
探究新知
若按测量体积的最佳步骤先测复合材料的体积,再测复合材料的质量,由于复合材料出水后会沾有水,导致测得的复合材料的质量偏大,而体积测量准确,由得,会引起密度测量值比真实值偏大。
(5)若按测量体积的最佳步骤先测复合材料的体积,再测复合材料的质量,会引起密度测量值比真实值 (选填“偏大”“不变”或“偏小”)。
偏大
知识点3 特殊法测密度
(1)实验步骤
①在量筒中盛足量的水,记下量筒内水的体积V1(甲图).
②先调节天平平衡,再将两个相同的烧杯放在天平左右盘上,将小石头轻轻放入左盘烧杯中,将甲中量筒内的水缓慢向右盘烧杯中倒入直至天平平衡,记下量筒内剩余水的体积V2 (乙、丙图).
③将小石头放入丙中量筒内,
记下量筒内水的体积V3 ,如图
丁所示。
1. 有天平无砝码测量石块的密度(等质量替代法)
知识点3:特殊法测密度
探究新知
(2)数据处理
①由乙可知,此时小石头的质量等于烧杯内水的质量,即
m=ρ水(V1-V2)=1.0g/cm3×(50cm3-20cm3)=30g
②由图丙、丁可知小石头的体积
V=V3-V2=40cm3-20cm3=20cm3
③小石头的密度
知识点3:特殊法测密度
探究新知
(1)实验器材:天平、小烧杯、水、盐水、橡皮筋(或记号笔)
(2)实验步骤:
①在烧杯中放入适量的水,用细线拴住小石块,将小石块浸没水中,在水面到达的位置上作标记,用天平测出水、石块和烧杯总质量m1.
②将小石块从水中取出,用天平测出剩余水和烧杯的总质量m2.
③向烧杯中加水到标记处,再用
天平测出此时水和烧杯的总质量m3.
2. 有天平无量筒测量石块的密度(一)
m1 m2 m3
知识点3:特殊法测密度
探究新知
(3)数据处理
小石块的质量m石=m1-m2
向烧杯中加水到标记处,所加的水的体积等于小石子体积,则所加水的质量为m加水=m3-m2
所加水的体积为
小石子的体积:V石=V加水
小石子的密度:
V加水=
m3-m2
ρ水
m1 m2 m3
知识点3:特殊法测密度
探究新知
(1)实验器材:天平、两个完全相同的烧杯、水、液体。
(2)实验步骤:
①用已调好的天平测出空烧杯的质量,记为m0.
②向一个烧杯倒入适量液体,用天平测出液体和烧杯的总质量,记为m1.
③向另一个相同烧杯中倒入与液体
等深度的水(如图),用天平测出
水和烧杯的总质量,记为m2.
3. 有天平无量筒测量液体的密度(二)
知识点3:特殊法测密度
探究新知
(3)计算过程
由题意可知,液体的质量m=m1-m0
与液体等深度的水的质量m水=m2-m0
倒入烧杯的液体的体积与水的体积相同
液体的密度
知识点3:特殊法测密度
探究新知
知识点3:特殊法测密度
探究新知
【典例3】航空航天科研团队成功研制出新型铌合金材料。某校研究小组获得一小块此材料,设计以下探究方案测量其密度:
(1)如图甲,将铌合金材料切割成正方体形状,用刻度尺测出边长是 cm;如图乙,用天平称量其质量是 g,根据 计算出密度是8.6×103kg/m3。
2.00
由乙图可知,标尺的分度值为0.2g,所以铌合金材料切割成的正方体的质量为m=50g+10g+5g+3.8g=68.8g
68.8
[3]正方体边长2.00cm,利用V=a3计算出体积为V=a3=(2.00cm)3=8.00cm3
正方体的质量为68.8g,
知识点3:特殊法测密度
探究新知
(2)小敏发现合金块形状不规则,怀疑体积测量不准确,于是设计了新方案:
①如图丙,在水平放置的电子秤上放一装有适量水的容器,记下此时水的质量;
②如图丁,将铌合金块轻放入水中,待水位稳定后,做好标记B,记下此时水和铌合金块的总质量;
③如图戊,取出铌合金块,在容器内注入水,直到水位达到 处,记下此时水的质量,则铌合金块的体积是 cm3(ρ水=1.0×103kg/m3);
④算出的密度是 g/cm3(保留小数点后一位)。
⑤在取出铌合金块时会带走一部分水,则此方法测出铌合金块的密度与实际密度相比 (选填“偏大”,“偏小”或“不变”)。
标记B
7.80
8.8
不变
知识点3:特殊法测密度
探究新知
(2)[1][2][3]将铌合金块轻放入水中,待水位稳定后,电子秤增大的质量即为铌合金块的质量,大小为m合金=368.80g-300.00g=68.80g
将铌合金块取出后,水面下降,将水加到标记B处,此时加入水的体积就等于铌合金块的体积,故在容器内注入水,直到水位达到标记B处。
由戊图可知,加水后,总质量为307.80g,与丙图相比可知,加入水的质量为m水=307.80g-300.00g=7.80g
加入水的体积和铌合金块的体积相等,所以有
合金的密度为
[4]取出铌合金后向容器中加水使液面上升至标记位置时,已经把带走的水补齐了,这些水对测量铌合金的体积无影 响,故铌合金的密度测量值不变。
小结
课堂小结
课堂小结
探究新知
测量物质的密度
测量石块的密度
量 筒
①直接测量液体的体积和间接测量固体的体积.
②使用:认清单位、量程、分度值;读数时,视线与液面相平.
①用调节好的天平测量石块的质量m.
②在量筒中倒入适量的水,记录水的体积V1.
③用细线拴好石块,浸没在量筒水中,记录水面到达的刻度V2.
④石块的密度 ρ=m/(V2-V1)
①在烧杯中倒入盐水,用天平测量烧杯和盐水的总质量m1.
②将烧杯中的盐水倒入量筒中一部分,用天平测量
烧杯和剩余盐水的总质量m2.
③记录倒入量筒中的一部分盐水的体积V.
④盐水的密度ρ=(m1-m2)/V
有天平无砝码;有天平无量筒.
特殊方法
测密度
测量液
体的密度
练习
课堂练习
课堂练习
探究新知
1.如图所示,是用量筒和铁块来测量石蜡(不沉于水)的体积,下列说法中不正确的是( )
A.实验前量筒中放入“适量”水,是指水越多越好
B.实验中所用量筒的量程是100mL
C.实验中可以省略步骤A和C进行测量
D.正确实验测得石蜡的体积是5mL
A
课堂练习
探究新知
2.下列是用量筒量取液体的一些操作,其中不正确的是(  )
A.向量筒内倾倒液体,当液体接近刻度时,改用滴管向量筒内滴加液体
B.当量筒放置在较低的桌面上,不便于观察读数时,把量筒举起
C.读数时,视线与量筒内凹液面的最低点保持水平
D.首先要选一个量程合适的量筒,把它放在平稳的桌面上,并使量筒的刻度线正对自己
B
课堂练习
探究新知
3.以下是小芳在测盐水密度时的实验步骤,排序最合理的是(  )
①用天平称出空烧杯的质量
②用天平称出盐水和烧杯的总质量
③将盐水全部倒入量筒中测出盐水的体积
④算出量筒中盐水的质量
⑤根据密度ρ=算出盐水的密度ρ
A.④②①③⑤ B.①④③②⑤ C.②③①④⑤ D.③②①④⑤
C
课堂练习
探究新知
4.某学生用量筒量取液体,初次测量时向下俯视凹液面的最低处,读数为20mL;倒出部分液体后,向上仰视凹液面的最低处,读数为5mL。该学生实际倒出液体的体积(  )
A.肯定大于15mL B.肯定小于15mL
C.肯定等于15mL D.可能大于也可能小于15mL
B
课堂练习
探究新知
5.在测量金属块密度的实验中,图甲所示的天平测量的金属块的质量为 g;量筒中原有40mL的水,放入金属块后如图乙所示,金属块的密度为 kg/m3
54
2.7
【详解】[1][2]由甲图可以读出金属块的质量为,量筒中原有40mL的水,放入金属块后由乙图可以读出此时水和金属块的总体积为60mL,所以金属块的体积为20mL,根据密度计算公式,可得金属块的密度
课堂练习
探究新知
6.在用天平和量筒测量小石块密度的实验中,天平和量筒的示数如图所示,则测出小石块的密度是 kg/m 。
【详解】砝码质量
游码在标尺上对应的质量为,小石块的质量是m石=70g+1.4g=71.4g
由量筒读出小石块的体积是
根据密度公式,小石块的密度为
课堂练习
探究新知
7.小南同学利用天平、量筒等实验器材测量某未知液体的密度。
(1)将天平放在 桌面上,将游码移至标尺左端的 处,此时指针位置如图甲所示,应将平衡螺母向 调节直至天平平衡;
水平
零刻度线

课堂练习
探究新知
(2)测量步骤如下:
①用天平测出空烧杯质量为12g;
②向烧杯中倒入适量液体,如图
丙所示测得烧杯和液体的总质量
为 g;
③将烧杯中的液体全部倒入量筒中如图乙所示,测得液体体积为

(3)由上述测量步骤算出该未知液体的密度为 ;这样操作会使得计算得出的液体密度 。(选填“偏大”或“偏小”);
44
40
0.8
偏大
【详解】(1)[1][2][3]根据天平使用方法,测量前,将天平放在水平桌面上,将游码归零,即移至标尺左端的零刻度线处,此时指针位置如图甲所示,指针偏右,表明右边重一些,应将平衡螺母向左调节直至天平平衡。
(2)[1]丙图中天平标尺的分度值是0.2g,烧杯和液体的总质量为
[2]乙图中量筒的分度值是2mL,测得液体体积为
(3)[1]由上述测量步骤可得,量筒中液体的质量为
未知液体的密度为
[2]测量液体体积时,不能将液体完全倒入量筒中,导致测量液体的体积偏小,根据可知,测量的密度偏大。
课堂练习
探究新知
课堂练习
探究新知
(4)小乔同学借用小南同学的实验器材,测量某一块长江边带回的鹅卵石的密度,发现鹅卵石不能放入开口小的量筒中,小乔同学重新选用了电子秤来测量计算鹅卵石的密度。
①如图甲所示,用电子秤测出鹅卵石的质量为;
②如图乙所示,将鹅卵石放入烧杯中,再缓慢倒入适量的水,在杯壁标记水位,用电子秤测出烧杯的总质量为;
课堂练习
探究新知
③如图丙所示,从烧杯中取出鹅卵石,忽略鹅卵石吸水,再向烧杯中加水至标记处,用电子秤测出此时的烧杯总质量为;
④根据上述测量结果可以计算出鹅卵石的密度为石= (可选用字母符号表示)。
课堂练习
探究新知
(4)根据①②两步得出烧杯和烧杯内水的质量为
实验中利用排水法来得到鹅卵石的体积,结合①②③步骤可得,补入水的质量为
则鹅卵石的体积为
鹅卵石的密度为
课堂练习
探究新知
8.小明在测量花生油和实心物体A密度的实验中:
(1)把天平放在水平桌面上,游码放在标尺左端的零刻度线处,发现指针静止时如图甲所示,则应将平衡螺母向 调节(选填“左”或“右”),直到横梁平衡;
(2)将花生油倒入空烧杯,用天平测得其总质量为79g;再将烧杯中的花生油倒入量筒中,测得量筒中油的体积为60cm3;用天平测量剩余花生油和烧杯的总质量时,如图乙所示,改正操作中的错误 ,当横梁再次平衡时如图丙所示,则剩余花生油和烧杯的总质量为 g,花生油的密度为
kg/m3;

实验中应用镊子夹取砝码
25
0.9×103
课堂练习
探究新知
(3)在测量A的密度时,不慎碰坏了量筒,于是利用矿泉水瓶代替量筒继续进行实验,实验步骤如下:
①测出A的质量m1;
②往矿泉水瓶中灌满水,拧紧瓶盖后擦干瓶子,测出其总质量m2;
③_________________________________________________
______________,测出其总质量m3;
④求得A的密度为ρ= (用ρ水、m1、m2和m3来表示)。
将A放入矿泉水瓶中,且浸没在瓶内水中,拧紧瓶盖后擦干瓶子
课堂练习
探究新知
(3)[1]将A放入矿泉水瓶中,且浸没在瓶内水中,拧紧瓶盖后擦干瓶子,测出其总质量m3。
[2]放入物体A后,那么减少的质量就是溢出水的质量,即物体A的体积等于排开水的体积,则A的体积为
根据可知,A的密度为
课后作业
探究新知
作业
内容
同步作业
完成课后作业:“练习与应用”
自主安排
配套同步分层作业
谢谢聆听
谢谢聆听

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